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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) uA/.4 b  
应用示例简述 C=_-p"O#  
1. 系统细节 ~ GT\RAj[  
 光源 % x*Ec[l  
— 高斯激光束 Gv+Tg/  
 组件 vyx\N{  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 QB|fFj58u  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 DGfQo5#  
 探测器 io33+/  
— 视觉感知的仿真 U#]eN[  
— 高帽,转换效率,信噪比 U!I_i*:U  
 建模/设计 _kY[8e5  
— 场追迹: 674oL,  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 s$\8)V52  
UV8r&O  
2. 系统说明 e}4^N1'd/  
.fh?=B[o#  
ut5!2t$c  
W*DIW;8p  
3. 建模&设计结果 s riq(A  
A%w]~ chC9  
不同真实傅里叶透镜的结果: WT!\X["FI$  
<VxpMF  
y=qo-v59'  
6'*Uo:]  
4. 总结 GuY5 % wr  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 -r'seb5  
f]A6Mx6  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 XM@i|AK M0  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Jx>B %vZ\  
"PScM9)\  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 m#K%dR  
PXu<4VF  
应用示例详细内容 _,0!ZP-  
t7+Ic  
系统参数 l}-`E@w  
=bg&CZV T  
1. 该应用实例的内容 ?_j6})2zY  
-+_aL4.  
0#{]!>R  
o3=S<|V  
n@,eZ!  
2. 仿真任务 <07W&`Dw  
+U)|&1oa  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Lz{T8yvZ  
!=:MG#p  
3. 参数:准直输入光源 I_I;.Ik  
W (c\$2`  
;xtb2c8HT  
&r5%WRzpYT  
4. 参数:SLM透射函数 YJvT p~  
Hg_ XD,  
s i.a]k/f  
5. 由理想系统到实际系统 `"mK\M  
a&aIkD  
'L59\y8H  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 {#M{~  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 rZQHB[^3  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 )[X!/KR90  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 iwjl--)@K  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 m:O2_%\l  
{!Z_&i5  
|Pl{Oo+  
F8;4Oj  
s l @6  
应用示例详细内容 \bA'Furp  
\0T*msYQ  
仿真&结果 'p+QFT>Ca  
tUF]f6  
1. VirtualLab中SLM的仿真 JP@m%Yj  
Ns8NaD  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 t\d;}@bl  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 5nqdY*  
 为优化计算加入一个旋转平面 +1fOW4!5  
pYUkd!K"  
}gRLW2&mR>  
\1'R}B@;  
2. 参数:双凸球面透镜 _H<OfAO  
[y;ZbfMP|o  
<U`Nb) &  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 QO1Gq9  
 由于对称形状,前后焦距一致。 A?KKZ{Pl  
 参数是对应波长532nm。 1V$B^/_  
 透镜材料N-BK7。 q ? TI,  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ?Cfp=85ea!  
:?6$}GcW  
vbh#[,lh  
qA/ 3uA!z  
[7w_.(f#  
pFRnPOv  
3. 结果:双凸球面透镜 T sW6w  
.h^Ld,Chj  
n8aiGnd=v  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 bO3KaOC8N  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 N ] /d  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 DI[^H  
8>;o MM  
[;8fL  
@|A&\a-"J  
3edK$B51;  
4. 参数:优化球面透镜 vJ}  
iGNKf|8{  
vGp@YABM  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 S9055`v5  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Ps4A B#3  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 HOb\Hn|6jq  
 透镜材料同样为N-BK7。 "z4E|s  
Q[tz)99~  
W\Y 4%y}  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 >&Lu0oHH  
IQY#EyTb  
n:kxG  
w*@Z-'(j  
5. 结果:优化的球面透镜 Ggjb86v\  
fltc dA  
,{t!->K  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 k5CIU}H"  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 <WkLwP3^  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 %'5wwl  
/^ 7 9|$E  
YP97D n  
$R36`wk  
6. 参数:非球面透镜 )+R3C%  
@cNI|T  
!XceiQu  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 6 VDF@V$E  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 WG4|Jf Y  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。  /t P  
$"1&!  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 NKYyMHv6  
lph_cY3p  
Hb4rpAeP  
Np_6ZUaqz  
q\Z1-sl~s  
7. 结果:非球面透镜 gRSG[GMV  
K?WqAVK  
]z NL+]1_  
 生成期望的高帽光束形状。 Fd'L:A~  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 d^>se'ya  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 '.yr8  
)~kb 7rfl  
L1K_|X  
(avaTUMOqy  
[r'M_foga*  
8. 总结 Gu=bPQOj  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 :{<HiJdp  
GV/FK{v5  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ><^@1z.J  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ?c*d z{  
K*[wr@)u  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 E>v~B;@  
G&-h,"yo^  
扩展阅读 ['<rfK  
`dhK$jYD  
扩展阅读 Dr609(zg^  
 开始视频 Joj8'  
-     光路图介绍 #^Y-*vf2  
 该应用示例相关文件: /@e\I0P^  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 zvWQ&?&o2  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
}_x oT9HUr  
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